焚燒爐焚燒垃圾前需要分類
在發(fā)達國家,垃圾焚燒確已是非常成熟的處理模式。垃圾焚燒法處理效率高、占地面積小,減量效果好,穩(wěn)定化速度快,余熱還可供發(fā)電。對土地緊缺、人口密度大、垃圾總量持續(xù)遞增的城市來說,垃圾焚燒幾乎是取代傳統(tǒng)填埋方式的惟一選擇。在建設(shè)高峰期,日本的垃圾焚燒爐數(shù)量曾一度高達六千多座。瑞典、丹麥、法國、盧森堡等國均嚴(yán)重依賴于垃圾焚燒模式。
在垃圾焚燒項目大力推進的背后,真正值得擔(dān)憂的問題不是二噁英排放,而是垃圾分類推行不力。在未經(jīng)分類回收和挑選的情況下,垃圾無法“變廢為寶”,進入焚燒廠后,也只是質(zhì)量低劣的發(fā)電原料。這種模式在享受政府補貼之時,也埋下諸多隱患。
我國城市生活垃圾種類多、組分變化大,嚴(yán)重影響垃圾焚燒廠的運行控制。垃圾未經(jīng)分類混在一起,既有塑料、紙這樣的可燃物,也包括玻璃、金屬這樣的不可燃物。這種原料環(huán)境下,焚燒過程容易出現(xiàn)結(jié)塊堵爐、燃燼率低、甚至熄火停爐等事故,直接導(dǎo)致“渣多,設(shè)備損耗厲害”。
垃圾未經(jīng)分類,使得垃圾處理和發(fā)電成本大幅提高。在我國城市生活垃圾中,廚余類有機垃圾組分較多,廚余含水率基本決定了垃圾的含水量。垃圾含水率高,粘連性強,使得垃圾焚燒廠對垃圾的機械分選以及其他預(yù)處理非常困難。同時,水分含量高使得垃圾的熱值降低,無法實現(xiàn)自行燃燒,必須添加高熱值的煤炭等輔助燃料。研究表明,我國城市生活垃圾的平均含水率超過50%,平均低位熱值僅為4000kJ/kg,無法達到焚燒爐燃料低位熱值6000kJ/kg的標(biāo)準(zhǔn),而日本分類收集的城市生活垃圾熱值能達7000kJ/kg以上,焚燒穩(wěn)定且發(fā)電效率高。
在垃圾未經(jīng)分類的情況下,即使采用與國外相同的技術(shù)和設(shè)備,垃圾焚燒還是容易引起二次污染。比如,廚余類廢物是城市固體廢物中N元素和Cl元素的主要來源,這類生物質(zhì)垃圾會加劇焚燒帶來的廢氣污染,以及重金屬物質(zhì)的排放。
垃圾先分類后焚燒,對控制致癌物二噁英的生成也大有裨益。垃圾焚燒產(chǎn)生二噁英有一個必要條件,就是含有氯元素。垃圾當(dāng)中的含氯塑料制品和含鹽分較多的廚余垃圾,正是產(chǎn)生二噁英的“罪魁禍?zhǔn)住薄4送?,若垃圾含水量過高,缺乏輔助措施的情況下,焚燒爐煙氣難以維持在不產(chǎn)生二噁英所要求的820 以上高溫條件。
從垃圾的源頭進行減量和分類利用,始終是學(xué)界公認(rèn)的垃圾問題真正出路。在垃圾管理體系中,垃圾焚燒處在金子塔的最底層——與垃圾填埋并屬于末端處置,塔尖是著名的垃圾處理3R原則——減量使用(Reduce)、重復(fù)使用(Reuse)、循環(huán)使用(Recycle)。歸根結(jié)底,垃圾焚燒只是匹配垃圾分類的終端環(huán)節(jié)。
作為最早應(yīng)用垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)的國家,日本的垃圾處理轉(zhuǎn)變過程是一個典型案例。2000年,日本名古屋曾經(jīng)歷一場“垃圾危機”,在垃圾多到超出焚燒爐的承載量后,名古屋開始將管理重點轉(zhuǎn)向源頭的控制和分類管理。在垃圾分類上,日本現(xiàn)已堪稱世界上規(guī)則最為嚴(yán)苛的國家。在橫濱市,垃圾類別為10類;在德島縣上勝町,垃圾更是細(xì)分到44類。垃圾分類越細(xì)致,利用越充分,焚燒也就淪至“補救措施”的地位。
同樣是垃圾焚燒大國,瑞典在垃圾分類上一直是不遺余力。根據(jù)環(huán)境影響和再利用程度,瑞典將垃圾分為預(yù)防、再使用、物質(zhì)再生、能源轉(zhuǎn)化、掩埋5個層次。垃圾分類和投放明確,才能保證后期的高效處理。近年來,歐盟部分焚燒大國已開始頒布“焚化爐禁建令”,以謀求在垃圾減量和分類上有更多作為。
臺灣地區(qū)的經(jīng)驗同樣值得借鑒。臺北市的垃圾量從原來每天4000噸降到每天八九百噸,大概用去七八年的時間,垃圾回收率達到65%,可燃垃圾占據(jù)70%左右。經(jīng)過更有效的分類之后,垃圾總量明顯減少,以至于有些焚燒廠建起來,卻無垃圾可燒。
反對垃圾焚燒項目,最有力的質(zhì)疑是政府在推進垃圾分類上做得不夠。一方面,當(dāng)下政府缺乏對垃圾分類的長遠(yuǎn)規(guī)劃,立法推動不足,教育宣傳不盡人意。另一方面,資金投入嚴(yán)重不足致使分類設(shè)施缺乏,回收體系不完整,“分類收集、混合運輸、處理”的問題遲遲無法解決。以北京為例,政府在一個垃圾焚燒廠的投資超過8個億,而投入垃圾分類的專項資金一度每年只有2000萬元。
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